电路是采用ML4818的200W全桥相位调制型开关电源。120V或220V交流电经整流后,加入桥式变换器电路,从高压输入端到ML4818的脚3之间,接有电压正反馈电阻。输出电流通过电流互感器T4取样后,加到ML4818的脚4,实现电流
功率型MOS场效应管开关电源与双极型功率管开关电源一样,也分串联型和并联型两种,本文以飞利浦彩电的开关电源为例,介绍串联型开关电源,电路如图所示,电路由振荡电路、脉宽调节电路及取样比较电路组成。其中场效应
为了防止大的冲击电流造成不良后果,采用软启动电路很有必要,如图介绍了几种软启动电路。图a采用R3和C2构成延时电路,使开通时由于C2的充电过程,使UJT移相电路逐渐前移,达到SCR的导通角慢慢增大,从而使灯慢慢亮起
本装置可在充电电压达到预定值时,自动停充。1、工作原理工作原理如图所示。充电时,将电池接入电路,电压表PV显示出电池剩余电压。按下开关SB,单向晶闸管VS导通,充电开始,单向晶闸管VS的维持电流由二极管VD4、VD
555时基电路与外接电阻、电容和电位器构成可控硅触发电路。它实际上是一个无稳态多谐振荡器。接通电源后,C1、C2同时充电,555的5脚电位很快上升至2/3Vcc,这时C1上的电压约为零,即2、6脚的电压稍大于2/3Vcc,输出端
如图是设计的电源电路图。振荡电路利用74HC系列的CMOS逻辑电路,开关器件采用MOSFET。这种规模的电源部件数目不多,可以应用于便携式电器。
图上的电路是把Tr1换为晶体管,并插入限制基极电流的电阻R0.这样的电路即使只有1节锰电池的输入电压(约等于1.5V)也能够充分工作(使74HC14在1.5V下工作是违规的)。但是由于必须流过较大的基极电流,所以电路的效率
简单易做的手电筒单电池DC-DC驱动电路及假电池制作。按图中参数电压1.5V时,输入电流90mA发光管电流26mA以上。磁环从废节能灯中拆出,二极管1N5819找不到可用1N4148代用。47uF钽电容找不到,也可用25-47uF的电解电容
图中是输出正负20V的开关电源电路。当电路接通电源后,由A1,C6和R1产生一个占空比为0.5的振荡器,驱动并联非门A2~A6,A2~A6并联是为了增加驱动能力。并通过VT4加到VT5的栅极。当A2~A6并联非门的输出变为低电平时
开关整流器主要由4个部分组成:输入回路、功率变换器、整流滤波电路和控制电路,如图所示。输入回路将交流输入电压整流滤波变为较为平坦的高压直流电压,经功率变换器将其转换为高频脉冲电压,再经整流滤波电路将高频
在电子设备中有时需用一组功率不大的负电源,可用三个与非门按图所示方法连接,即可进行电源极性变换。图示电路中A1、A2组成约4kHz的自激多谐振荡器,A3起缓冲作用,同时也起整形作用。当电路振荡A3输出高电平时,VD
“千里眼”充电器电路如图所示。其中单向晶闸管VS1为电瓶GB的充电电流管,VS2为电瓶充电时作切断充电电流之用。当接通电源充电时,继电器K动作,触点3与触点2接通,VS1的触发端从R1和VD4取得触发电压而导通
为了减小输出纹波,在该电路的输入端采用全波倍压整流,用提高直流电压的方法来降低输出纹波。实践证明,可取得满意的效果。如果用通常的方法,将交流60V经桥式整流,那么要得到同样低的输出纹波,输入滤波至少用5只
该电路中集成电路TDA4600主要承担控制、调整和监视开关晶体管BU208的任务,同时也用于起动、正常运行和过载时保护晶体管不致损坏。电路将交流220V电压整流和滤波产生300V直流电压。利用开关晶体管周期地将此电压加到
该电路由稳压管D1、晶体管T以及电阻R1、R2构成恒流源,可供给由基准二极管D2和负载电阻Rl(这里为68k欧)构成的并联电路电流约7.6mA。由于D1上电流远大于晶体管的基-射极电流而D1中的电流又设计得很大(5mA),因此,